题目内容
13.| A. | 线框与斜面的动摩擦因数为0.5 | |
| B. | 线圈的匝数n=20 | |
| C. | 磁场的宽度为2m | |
| D. | 线圈通过磁场过程中产生的焦耳热为8J |
分析 根据v-t图象的斜率等于加速度,可求得线框在磁场外运动时的加速度,由牛顿第二定律可求得动摩擦因数.根据图象知线框进入磁场中做匀速运动,由提供的速度,结合电磁感应的规律和平衡条件,可解出线框的匝数n.由图象的面积求出磁场的宽度.由能量守恒求解焦耳热.
解答 解:A、t=0-1s内,该段图线斜率:k=$\frac{v}{t}$=$\frac{2}{1}$=2(m/s2)
所以加速度为 a=2m/s2,
根据牛顿第二定律 mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入解得:μ=0.5,故A正确.
BC、线框通过磁场时匀速运动的速度为 v=2 m/s,位移为 x=vt=2×1m=2m
据题分析知线框的宽度等于磁场的宽度,为 L=$\frac{1}{2}$x=1m
设线框的匝数为n.
由平衡条件得:
mgsinθ=nBIL+μmgcosθ
又 I=n$\frac{BLv}{R}$
联立得 mgsinθ=$\frac{{n}^{2}{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$+μmgcosθ
代入解得:n=2$\sqrt{5}$,故BC错误.
D、设线圈通过磁场过程中产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律得
Q+μmgcosθ•x=mgsinθ•x
解得 Q=8J,故D正确.
故选:AD.
点评 本题的难点在于正确理解图2所描述的图象,弄清金属框的运动形式,然后根据金属框所处状态列方程求解.
练习册系列答案
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3.
如图所示,两根等长带电棒放置在第一、二象限,其端点在两坐标轴上,棒与坐标轴围成等腰直角三角形,两棒带电量相等,且电荷均匀分布,此时O点场强度大小为E,撤去其中一根带电棒后,O点的电场强度大小变为( )
| A. | $\frac{E}{2}$ | B. | $\frac{\sqrt{2}}{2}$E | C. | E | D. | $\sqrt{2}$E |
1.由中国科学院、中国工程院两院院士评出的2012年中国十大科技进展新闻,于2013年1月19日揭晓,“神九”载人飞船与“天宫一号”成功对接和“蛟龙”号下潜突破7000米分别排在第一、第二.若地球半径为R,把地球看做质量分布均匀的球体.“蛟龙”下潜深度为d,天宫一号轨道距离地面高度为h,“蛟龙”号所在处与“天宫一号”所在处的加速度之比为( )
| A. | $\frac{R-d}{R+h}$ | B. | $\frac{(R-d)^{2}}{(R+h)^{2}}$ | C. | $\frac{(R-d){(R+h)}^{2}}{{R}^{3}}$ | D. | $\frac{(R-d)(R+h)}{{R}^{2}}$ |
8.
在如图所示的电路中,E为电源,其内阻r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表,闭合开关S,若将照射R3的光的强度减弱,则( )
| A. | 电压表的示数变大 | B. | 小灯泡消耗的功率变小 | ||
| C. | 电源的效率变小 | D. | 电源输出功率变大 |
18.
在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开C时,物块A运动的距离为d,速度为υ.则此时( )
| A. | 物块B满足m2gsinθ=kd | |
| B. | 物块A加速度为$\frac{F-kd}{m_1}$ | |
| C. | 物块A重力的功率为m1gυ | |
| D. | 弹簧弹性势能的增加量为Fd-m1gdsinθ-$\frac{1}{2}$m1v2 |
5.下列说法正确的是( )
| A. | 压缩气体总能使气体的温度升高 | |
| B. | 对于一定质量的理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强不一定变大 | |
| C. | 布朗运动说明悬浮颗粒分子永不停息地做无规则运动 | |
| D. | 雨水没有透过布雨伞是由于液体表面张力的作用 |
2.下列听说的速度中,是平均速度的是( )
| A. | 百米赛跑的运动员以9.5m/s的速度冲过终点线 | |
| B. | 返回地面的太空舱以8m/s的速度落至太平洋洋面 | |
| C. | 子弹以800m/s的速度撞击到墙上 | |
| D. | 由于堵车,从新南门到磨子桥汽车的车速仅为4km/h |
3.
有一列简谐横波沿x轴传播,a、b、c为波上的三个质点,某时刻的波形如图所示,a正在向上运动,由此可知( )
| A. | 该波沿x轴负方向传播 | |
| B. | c正向上运动 | |
| C. | 该时刻以后,b比c先到达平衡位置 | |
| D. | 该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处 |